大型风电机组故障诊断研究
大型风电机组故障诊断研究【摘要】:随着全球新能源技术的迅猛发展,及风电比重的不断提升,对大型风电机组故障诊断方法研究的重要性及紧迫性也越来越显著。本文以大型风电机组故障诊断方法为研
【学位授予单位】:上海电机学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-9
- 第一章 绪论9-18
- 1.1 选题的背景及意义9-12
- 1.1.1 选题的背景9-10
- 1.1.2 选题的意义10-12
- 1.2 风电机组故障诊断国内外发展概况12-17
- 1.3 论文的主要研究内容和章节安排17-18
- 第二章 风电机组发电机故障诊断研究18-29
- 2.1 发电机常见故障机理研究18-21
- 2.2 小波包变换发电机转子断条故障诊断模型21-23
- 2.3 基于小波包变换发电机转子断条故障诊断仿真分析23-28
- 2.4 本章小结28-29
- 第三章 风电机组主轴轴承温升及制动闸磨损量预测29-43
- 3.1 风电机组主轴轴承温升及制动闸磨损量预测模型29-35
- 3.1.1 小波神经网络模型29-33
- 3.1.2 卡尔曼小波神经网络模型33-35
- 3.2 基于卡尔曼小波神经网络主轴轴承温升预测仿真分析35-41
- 3.3 基于卡尔曼小波神经网络制动闸磨损量预测仿真分析41-42
- 3.4 本章小结42-43
- 第四章 风电机组齿轮箱故障诊断研究43-64
- 4.1 多尺度小波齿轮箱故障诊断43-49
- 4.1.1 多尺度小波模型43-45
- 4.1.2 多尺度小波齿轮箱故障诊断45-49
- 4.2 多尺度小波希尔伯特变换齿轮箱故障诊断49-53
- 4.3 基于多尺度小波希尔伯特变换特征参数与故障类型对应关系的研究53-60
- 4.3.1 基于多尺度小波希尔伯特变换特征参数的获取53-56
- 4.3.2 特征参数与故障类型对应关系的研究56-60
- 4.4 风力机齿轮箱故障诊断实验60-63
- 4.4.1 实验平台简介60-61
- 4.4.2 齿轮箱故障数据获取61-62
- 4.4.3 实验验证62-63
- 4.5 本章小结63-64
- 第五章 大型风电机组故障诊断系统设计64-73
- 5.1 大型风电机组故障诊断总体方案设计64-65
- 5.2 硬件设计65-67
- 5.3 软件设计67-70
- 5.4 实验验证70-72
- 5.5 本章小结72-73
- 第六章 总结与展望73-75
- 6.1 总结73-74
- 6.2 展望74-75
- 参考文献75-83
- 致谢83-84
- 攻读硕士学位期间获得的研究成果84-86
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